張釗
摘要:目前,在輸電線路設(shè)計中,國內(nèi)設(shè)計院多使用海拉瓦技術(shù)進行線路設(shè)計。相比傳統(tǒng)設(shè)計方式而言,它使得設(shè)計更加合理、勘測周期大大縮短,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟及社會效益。但海拉瓦技術(shù)也有不足,如無法得到植被密集地區(qū)的地表情況;數(shù)據(jù)處理自動化程度低,特別是處理航片時需要人工干預;需要大量野外工作,生產(chǎn)周期依然很長;生產(chǎn)成本昂貴等。
關(guān)鍵詞:無人機載LiDAR系統(tǒng);電力線巡檢應(yīng)用
前言:
隨著機載技術(shù)的日趨成熟,基于機載的光電吊艙法線路巡檢逐漸得到廣泛應(yīng)用,并取得一定效果,但對于線路走廊地物與架空輸電線路之間的距離尚不能進行測量。為彌補機載光電吊艙巡線技術(shù)空間測量無法滿足當前我國高壓線路及智能電網(wǎng)建設(shè)發(fā)展需求,激光雷達(LiDAR)作為一種新型光電測量裝備為電力領(lǐng)域的空間測量提供了可行的解決方案。
一、LiDAR技術(shù)發(fā)展及相關(guān)介紹
LiDAR是利用全球定位系統(tǒng)(GPS)和慣性測量裝置(IMU)進行載體定位,通過激光掃描儀測量載體與目標的距離,從而測得目標的三維坐標。它是目前唯一能測定森林覆蓋地區(qū)地表高程的可行技術(shù),可用于快速產(chǎn)生數(shù)字表面模型(DSM)、數(shù)字高程模型(DEM)和數(shù)字正射影像(DOM)。LiDAR技術(shù)的主要特點有:1)可以24 h全天候工作。激光雷達是主動探測,不受光照的影響,可以全天候工作。2)能夠穿透植被的葉冠,同時測量地面點和非地面點。激光波長較短,可以穿透植被葉冠,形成多次回波,獲取的數(shù)據(jù)信息更豐富。3)能夠探測細小目標物體。激光的波長較短,能夠探測細小的目標,如電力線,而傳統(tǒng)的攝影測量和雷達都不能夠探測到細小的電力線。4)獲取數(shù)據(jù)速度快。相對于傳統(tǒng)攝影測量,機載激光雷達可直接獲取目標的三維坐標,數(shù)據(jù)獲取速度大大提高。
用LiDAR來精確確定地面上目標點的高度,始于20世紀70年代后期。當時的系統(tǒng)一般稱為機載斷面記錄儀,主要輔助空中三角測量。最初的系統(tǒng)僅能獲得在飛行器路徑正下方的地面目標數(shù)據(jù)。這些最初的激光地形測量系統(tǒng)很復雜,并且不適合于獲取大范圍地面目標的三維數(shù)據(jù)。由于沒有高效的航空GPS和高精度IMU,所以很難確定原始激光數(shù)據(jù)的精確地理坐標,因此其應(yīng)用受到了限制。隨著差分GPS技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、計算機技術(shù)和圖形圖像處理技術(shù)的發(fā)展,LiDAR技術(shù)已成為直接獲取地表模型的有效手段。結(jié)合影像及信息融合技術(shù),LiDAR系統(tǒng)不僅局限于獲取數(shù)字高程模型等傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域,而且廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)土壤侵蝕、洪水預報、城市三維模型的直接獲取、GIS支持、高壓線實時監(jiān)測、林業(yè)監(jiān)測等領(lǐng)域。
二、無人機載LiDAR系統(tǒng)在電力線巡檢中的應(yīng)用
1. LiDAR技術(shù)選線。LiDAR技術(shù)是現(xiàn)代對地觀測的最新技術(shù)之一,通過位置、距離、角度等觀測數(shù)據(jù)直接獲取對象表面點三維坐標,對地面的探測能力有著強大的優(yōu)勢,具有空間與時間分辨率高、動態(tài)探測范圍大、能夠部分穿越樹林遮擋、直接獲取真實地表的高精度三維信息等特點,是快速獲取高精度地形信息的全新手段。利用LiDAR技術(shù)進行輸電線路優(yōu)化選線的方法大致如下:首先將LiDAR設(shè)備獲取的高密度高精度的DSM,對線路規(guī)劃決策的影響要素進行參數(shù)化和數(shù)字化,基于人工智能的搜索方法搜索代價最小的路徑,并輔助于領(lǐng)域?qū)<业闹R,對決策要素的參數(shù)化和目標函數(shù)做進一步優(yōu)化,形成一套自動化程度較高的路徑規(guī)劃方法,為線路規(guī)劃設(shè)計提供參考方案;再將DSM數(shù)據(jù)進行濾波,生成DEM,將同時獲取的航空數(shù)碼影像處理為DOM;接著利用DEM疊加DOM構(gòu)建線路走廊三維場景,設(shè)計人員即可在三維場景中針對規(guī)劃方案進行優(yōu)化選線作業(yè)。至于內(nèi)業(yè)平斷面測圖,作業(yè)人員可直接在三維場景中進行平面地物以及風偏、危險點的采集,對于諸如房高、樹高以及塔高等信息則借助激光點云數(shù)據(jù)進行提取,而斷面數(shù)據(jù)則可直接從DEM數(shù)據(jù)中進行提取。
2.基于攝影測量工作站的電力選線技術(shù)。目前,在電網(wǎng)設(shè)計中,國內(nèi)很多電力設(shè)計院使用攝影測量工作站技術(shù)進行線路設(shè)計,如“海拉瓦”系統(tǒng)。海拉瓦全數(shù)字化攝影系統(tǒng)是借助衛(wèi)星、飛機、全球定位系統(tǒng)(GPS)等高科技手段,通過高精度的掃描儀和計算機信息處理系統(tǒng),將各種影像資料生成正射影像圖、數(shù)字地面模型和具有立體圖效果的三維景觀圖,并以標準格式輸出圖像和數(shù)字信息的技術(shù)。海拉瓦-洛斯達技術(shù)是海拉瓦全數(shù)字攝影測量系統(tǒng)與洛斯達公司二次開發(fā)的滿足線路勘測設(shè)計需要的軟件相結(jié)合,進行電網(wǎng)工程勘測、輔助設(shè)計的最新技術(shù)的總稱。在電網(wǎng)工程中,海拉瓦-洛斯達技術(shù)主要應(yīng)用于輸電線路的路徑優(yōu)化、變電所所址及進出線走廊規(guī)劃、數(shù)字化線路等方面。海拉瓦-洛斯達技術(shù)率先應(yīng)用于輸電線路工程的電力選線,其傳統(tǒng)航測作業(yè)模式是:1)航攝,按線路路徑要求分帶航飛拍照,照片沖洗后提供各航帶滿足質(zhì)量要求的底片和照片。2)外控及調(diào)繪,制作各航帶像片鑲嵌圖,全線進行GPS外控、調(diào)繪,提供所有GPS外控點三維坐標和像片調(diào)繪資料。3)航測內(nèi)業(yè),利用外控、調(diào)繪資料,進行空中三角測量,解算像對坐標,建立立體數(shù)字地面模型,生成全線數(shù)字化帶狀地形圖。4)終勘定位,根據(jù)設(shè)計排位情況進行現(xiàn)場定位,并測量樁間距離、高差、危險斷面和重要叉跨越,對原平斷面圖進行修正。
3.應(yīng)用案例。本系統(tǒng)于500 kV 架空輸電線路進行巡視,共計飛行4 個架次。確定巡檢線路后,選擇約10 m×10 m 的堅實地面作為起降場地,起降點100 m 半徑范圍內(nèi)不能有灌木樹木等植被,以保證起飛安全;周邊半徑1 km 內(nèi)空曠無山體丘陵遮擋,以保證一定強度的GPS 信號。依據(jù)臺賬信息,通過自帶地面站對線路進行航跡規(guī)劃。由于巡檢線路路段地處平原,地勢平坦,采用等高飛行方式;為保障線路及系統(tǒng)安全,采用在線路斜上方飛行方式。在考慮無人機懸停精度和GPS 坐標誤差的情況下,水平距輸電線路中心的水平距離不得低于30 m;為保障GL-70 對較細輸電線的點云密度,LiDAR 距輸電的距離應(yīng)在100 m 內(nèi);鑒于巡檢路段桿塔高度約50 m,在最大安全準則下,無人機載LiDAR 系統(tǒng)離巡檢路段的平均高度基準線150 m,以滿足對輸電線的激光掃描測量。為了能夠采集最高的地面反射點云密度,激光脈沖頻率設(shè)置為最大的脈沖頻率550 kHz,同時設(shè)置無人機平臺飛行速度為36 km/h,以兼顧點云密度及巡檢效率。該設(shè)置模式下GL-70 對地的理論點云密度約為58 pts /m2。相機曝光時間間隔7.9 s,以便有足夠的重疊影像來進行后期處理。高質(zhì)量影像數(shù)據(jù)與高密度的激光點云數(shù)據(jù),可以對桿塔、導線和地物進行精確的建模。調(diào)整好無人機平臺狀態(tài)后,開啟LiDAR 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),待完成參數(shù)設(shè)置后,按照規(guī)定的航跡進行飛行,并進行數(shù)據(jù)采集。
數(shù)據(jù)采集完成后,在現(xiàn)場進行GPS 數(shù)據(jù)處理和激光點云數(shù)據(jù)預處理,以確認所獲數(shù)據(jù)的可靠性。經(jīng)過點云自動分類及桿塔電力線的手動提取之后,處理后的數(shù)據(jù)顯示,水平精度在10cm以內(nèi),高程精度在5cm以內(nèi),接收到的地面反射點云密度高于30 pts /m2。數(shù)據(jù)處理結(jié)果表明該系統(tǒng)獲取了精確的架空輸電線路走廊三維信息,量測出樹障、風偏及交叉跨越信息,數(shù)據(jù)精度在10cm 以內(nèi)。
結(jié)束語:
本文驗證了無人機載LiDAR 系統(tǒng)在電力架空輸電線路作業(yè)中的應(yīng)用,成功獲取了高精度的激光點云數(shù)據(jù),并進行了三維建模和危險點檢測,達到了預期效果。無人機平臺的低成本和LiDAR 輕量化設(shè)計,為無人機載LiDAR 在電力巡檢應(yīng)用的推廣提供了參考依據(jù)。
參考文獻:
[1]沈光陞,趙新波. 直升機電力巡線技術(shù)[J]. 電力建設(shè),2018,29(10):35-37.
[2]林韓,林朝輝,湯明文,等. 電力輸電線路無人直升機巡視的應(yīng)用[J]. 華東電力,2019,39(10):1657-1660.
[3]陽鋒,徐祖艦. 三維激光雷達技術(shù)在輸電線路運行與維護的應(yīng)用[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù),2019,3(2):62-64.